• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


تفاوت بین دیود پیشرو و دیود پسرو چیست

Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

تفاوت‌های بین دیودهای پیشرو و عقب‌گرد

دیودهای پیشرو و عقب‌گرد در اصول عملکرد و کاربردهای خود تفاوت‌های قابل توجهی دارند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی آنها را می‌بینید:

دیود پیشرو

اصول عملکرد

  • جهت ولتاژ: پیشروی به معنای اتصال آنه (ترمینال مثبت) دیود به ترمینال مثبت منبع تغذیه و کاتد (ترمینال منفی) به ترمینال منفی منبع تغذیه است.

  • حالت هدایت: زمانی که ولتاژ اعمال شده از ولتاژ آستانه دیود (معمولاً ۰.۶V تا ۰.۷V برای دیودهای سیلیکونی و ۰.۲V تا ۰.۳V برای دیودهای ژرمانیومی) بیشتر باشد، دیود هدایت می‌کند و جریان را عبور می‌دهد.

  • ویژگی‌های IV: در حالت پیشرو، نمودار مشخصه IV نشان‌دهنده رشد نمایی است، با افزایش سریع جریان با افزایش ولتاژ.

کاربردها

  • مستقیم‌سازی: تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC).

  • کلمپینگ: محدود کردن دامنه سیگنال‌ها.

  • حفاظت مدار: جلوگیری از آسیب‌رسانی از طریق ولتاژ عقب‌گرد.

دیود عقب‌گرد

اصول عملکرد

  • جهت ولتاژ: عقب‌گرد به معنای اتصال آنه (ترمینال مثبت) دیود به ترمینال منفی منبع تغذیه و کاتد (ترمینال منفی) به ترمینال مثبت منبع تغذیه است.

  • حالت قطع: در حالت عقب‌گرد، دیود معمولاً در حالت قطع قرار دارد و جریان را عبور نمی‌دهد. این به دلیل این است که میدان الکتریکی داخلی حرکت حامل‌های اغلب را مسدود می‌کند.

  • شکست عقب‌گرد: زمانی که ولتاژ عقب‌گرد از مقدار خاصی (شناخته شده به عنوان ولتاژ شکست) بیشتر شود، دیود وارد منطقه شکست عقب‌گرد می‌شود، جایی که جریان به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. برای دیودهای معمولی، ولتاژ شکست معمولاً بالاست، اما برای دیودهای زنر، ولتاژ شکست برای تنظیم ولتاژ طراحی شده است.

کاربردها

  • تنظیم ولتاژ: دیودهای زنر در منطقه شکست عقب‌گرد برای تنظیم ولتاژ در مدارها عمل می‌کنند.

  • سوئیچینگ: استفاده از ویژگی مسدود کردن عقب‌گرد دیودها به عنوان عناصر سوئیچ.

  • آشکارسازی: در گیرنده‌های رادیویی، استفاده از ویژگی غیرخطی دیودها برای آشکارسازی سیگنال.

خلاصه تفاوت‌های اصلی

جهت ولتاژ:

  • پیشرو: آنه به ترمینال مثبت منبع تغذیه متصل می‌شود، کاتد به ترمینال منفی.

  • عقب‌گرد: آنه به ترمینال منفی منبع تغذیه متصل می‌شود، کاتد به ترمینال مثبت.

حالت هدایت:

  • پیشرو: هنگامی که ولتاژ از ولتاژ آستانه بیشتر باشد، هدایت می‌کند و جریان را عبور می‌دهد.

  • عقب‌گرد: معمولاً در حالت قطع قرار دارد و جریان را مسدود می‌کند مگر اینکه ولتاژ شکست تجاوز کند.

ویژگی‌های IV:

  • پیشرو: نمودار مشخصه IV نشان‌دهنده رشد نمایی است.

  • عقب‌گرد: نمودار مشخصه IV تقریباً تخت قبل از ولتاژ شکست است و فراتر از آن به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

کاربردها:

  • پیشرو: مستقیم‌سازی، کلمپینگ، حفاظت مدار.

  • عقب‌گرد: تنظیم ولتاژ، سوئیچینگ، آشکارسازی.

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
10/27/2025
به‌روزرسانی ترانس‌های سنتی: بی‌شکل یا جامد؟
I. هسته نوآوری: انقلاب دوگانه در مواد و ساختاردو نوآوری کلیدی:نوآوری ماده: آلیاژ آمورفچیست: یک ماده فلزی که از تثبیت سریع بسیار شکل گرفته است، با ساختار اتمی نامرتب و غیربلوری.مزیت کلیدی: ضرر هسته بسیار پایین (ضرر بدون بار)، که ۶۰٪ تا ۸۰٪ کمتر از ترانسفورماتورهای سنتی فولاد سیلیسی است.چرا مهم است: ضرر بدون بار به طور مداوم، ۲۴/۷، طی دوره عمر یک ترانسفورماتور رخ می‌دهد. برای ترانسفورماتورهای با نرخ بار پایین—مانند آن‌هایی که در شبکه‌های روستایی یا زیرساخت‌های شهری در شب عمل می‌کنند—کاهش ضرر بدون
10/27/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما